Projektbeschreibung
CO2 durch beschleunigte Mineralverwitterung aus der Luft entfernen?
Erneuerbare Energien und reduzierte CO2-Emissionen allein werden nicht ausreichen, um die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei Werten zu stabilisieren, welche die Ziele des Klimaschutzübereinkommens von Paris erfüllen. Gleichermaßen sind sichere und skalierbare Technologien mit negativen Emissionen erforderlich, mit denen aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen ist. Forschungen zur mineralischen Karbonisierung haben ergeben, dass CO2 durch verstärkte Verwitterung von Silikatgestein mineralisierbar ist. Das EU-finanzierte Projekt BAM wird die biologisch beschleunigte Mineralverwitterung zur CO2-Bindung erforschen, um die Geschwindigkeit und den Grad der Verwitterung derart zu beschleunigen, das sie in den nächsten Jahrzehnten im Zusammenhang mit der Emissionsreduzierung als eine Versicherung gegen mögliche Nachteile betrachtet werden kann. Dabei wird das Projekt BAM auf den natürlichen Kräften aufbauen, die dramatische Veränderungen in der Verwitterungsumgebung der Erde ausgelöst haben, und es wird diese in eine neuartige reaktorgestützte Technologie einbetten.
Ziel
Conventional climate change mitigation alone will not be able to stabilise atmospheric CO2 concentrations at a level compatible with the 2°C warming limit of the Paris Agreement. Safe and scalable negative emission technologies (NETs), which actively remove CO2 from the atmosphere and ensure long-term carbon (C) sequestration, will be needed. Fast progress in NET-development is needed, if NETs are to serve as a risk-hedging mechanism for unexpected geopolitical events and for the transgression of tipping points in the Earth system. Still, no NETs are even on the verge of achieving a substantial contribution to the climate crisis in a sustainable, energy-efficient and cost-effective manner.
BAM! develops ‘super bio-accelerated mineral weathering’ (BAM) as a radical, innovative solution to the NET challenge. While enhanced silicate weathering (ESW) was put forward as a potential NET earlier, we argue that current research focus on either 1/ ex natura carbonation or 2/ slow in natura ecosystem-based ESW, hampers the potential of the technology to provide a substantial contribution to negative emissions within the next two decades. BAM! focuses on an unparalleled reactor effort to maximize biotic weathering stimulation at low resource inputs, and implementation of an automated, rapid- learning process that allows to fast-adopt and improve on critical weathering rate breakthroughs.
The direct transformational impact of BAM! lies in its ambition to develop a NET that serves as a climate risk hedging tool on the short term (within 10-20 years). BAM! builds on the natural powers that have triggered dramatic changes in the Earth’s weathering environment, embedding them into a novel, reactor-based technology. The ambitious end-result is the development of an indispensable environmental remediation solution, that transforms large industrial CO2 emitters into no-net CO2 emitters.
Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
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H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01
Finanzierungsplan
RIA - Research and Innovation actionKoordinator
2000 Antwerpen
Belgien